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Peptide en cuivre GHK-Cu 50 mg

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Ghk-ciest un peptide naturel dans le plasma sanguin humain, l'urine et la salive. La recherche chez les animaux révèle que le GHK-CU peut améliorer la cicatrisation des plaies, la fonction immunitaire et la santé de la peau en stimulant le collagène, les fibroblastes et la promotion de la croissance des vaisseaux sanguins. Il y a eu des preuves qui ont montré qu'elle agit comme un signal de rétroaction généré après une lésion tissulaire. Il supprime également les dommages radicaux et est donc un puissant antioxydant.
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Ghk-ci

Le GHK-Cu est un peptide naturel isolé pour le premier du plasma sanguin humain. Il a depuis été identifié dans l'urine et la salive. La recherche sur GHK-CU a révélé que le peptide court présente des avantages substantiels dans la cicatrisation des plaies et la fonction immunitaire. Il possède des propriétés anti-âge et s'est avéré supprimer les dommages des radicaux libres, augmenter la synthèse des protéines, combattre les bactéries et augmenter la santé des fibroblastes cutanés et cutanés.

Structure

Séquence:Gly-his-lys.cu.xhacFormule moléculaire:C14H23CUN6O4Poids moléculaire:340,384 g / molPubChem CID: 73587 Numéro CAS:89030-95-5

Recherche de GHK-Curse

1. GHK-CU et guérison de la peau

Le GHK-CU est un élément naturel du sang humain et, en tant que tel, s'est avéré jouer un rôle essentiel dans les voies de régénération cutanée. La recherche dans les cultures cutanées a révélé que le GHK stimule la synthèse et la dégradation du collagène, des glycosaminoglycanes et d'autres composants de la matrice extracellulaire comme les protéoglycanes et le sulfate de chondroïtine. Au moins une partie de cet effet est médiée par les avantages positifs de recrutement que GHK-CU a sur les fibroblastes, les cellules immunitaires et les cellules endothéliales. Le peptide attire ces cellules sur le site de blessure et semble coordonner leur activité pour réparer les dommages[1]. GHK-Cu is a common component of skin-care and cosmetic products. It improves elasticity of the skin while tightening and firming. It has also been shown to reduce damage due to sunlight, reduce hyperpigmentation, and reduce the appearance of fine lines and wrinkles[1]. La capacité du GHK-CU à moduler la synthèse du collagène est importante pour réduire l'apparition des cicatrices, empêcher la guérison hypertrophique de se produire, lisser la peau rugueuse et réparer la structure de la peau vieillie. Ces rôles de GHK-CU sont médiatisés en partie grâce à sa capacité à augmenter les niveaux de transformation du facteur de croissance β[2]. Il est probable que le peptide fonctionne à travers plusieurs voies biochimiques différentes et qu'elle a des effets et le niveau de transcription des gènes[3]. Research in mice shows that GHK-Cu increases the rate of healing following burn by as much as 33%. It appears that besides recruiting immune cells and fibroblasts to the site of injury, GHK-Cu also encourages the growth of blood vessels[4]. La peau brûlée est souvent lente pour repousser les vaisseaux sanguins en raison de l'effet de cautérisation, de sorte que ces résultats ouvrent une nouvelle voie pour améliorer les soins des plaies dans les unités de brûlure et accélérer la guérison.

2. GHK-CU et bactéries

L'invasion des tissus par les agents pathogènes étrangers est l'une des principales raisons pour lesquelles les blessures sont lentes à guérir ou ne guérissent pas du tout. Les infections bactériennes et fongiques sont particulièrement problématiques chez les patients brûlés et chez ceux avec des systèmes immunitaires compromis (par exemple le diabète, VIH). GHK-Cu, lorsqu'il est combiné avec certains acides gras, crée un puissant composé antimicrobien qui est actif contre un certain nombre de bactéries et de champignons connus pour compliquer la cicatrisation des plaies[5]. Research in diabetic patients has shown that GHK-Cu is superior to standard care regimens alone in the treatment of diabetic ulcers. Patients given both standard care and GHK-Cu showed a ~40% increase in wound closure and a 27% decrease in rates of infection compared to control groups[6]. Des résultats similaires ont été observés chez les patients atteints de plaies ouvertes ischémiques[7].

3. GHK-CU, cognition et fonction du système nerveux

La mort de neurones due à des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer est mal comprise. Cela rend difficile le développement de traitements et ceux qui sont disponibles sont généralement d'une efficacité limitée. La recherche, cependant, suggère que GHK-CU peut contrer le déclin associé à l'âge de la fonction des neurones qui sous-tend souvent ces maladies. La recherche montre que le GHK-CU peut améliorer l'angiogenèse dans le système nerveux, augmenter la croissance nerveuse et réduire l'inflammation dans le système nerveux central. Il existe même des preuves que GHK-CU peut réinitialiser l'expression des gènes pathologiques et aider à recréer un état de santé dans les systèmes dysfonctionnels[8]. GHK-Cu is found in high concentrations in the brain, though levels of the peptide decline with age. There is a thought, among scientists, that GHK-Cu may protect nervous system tissues against natural insults such as gene dysregulation and that it is the decline in GHK-Cu with age, and not the onset of new disease processes, that actually leads to neurodegeneration.
GHK-Cu Levels in various tissues Source:PubmentLa recherche chez le rat indique qu'un mécanisme possible par lequel GHK-CU protège les tissus cérébraux est de prévenir l'apoptose. Cette action semble être médiée par la voie bien connue du miR-339-59 / VEGFA, qui est active après les saignements cérébraux et les accidents vasculaires cérébraux. Dans les modèles de rat, le GHK-CU améliore les déficits neurologiques dans le cerveau, réduit l'enflure et inhibe la mort de neurones couramment achetés par surexpression de miR-339-5p[9].

4. GHK-CU et effets secondaires de la chimiothérapie

La recherche sur des souris montre que le GHK-CU peut protéger les poumons contre la fibrose qui se produit après une thérapie avec le médicament contre le cancer de la bleomycine[10]. This could pave the way for using GHK-Cu as a chemotherapy adjuvant that allows doses of these life-saving medications to be increased without risk of increased side effects. The study when a step farther, than usual, by identifying the likely pathway by which GHKC-Cu protects against fibrosis. It appears that the peptide regulations TNF-alpha dn IL-6 levels, both of which act as inflammatory molecules and affect the extracellular matrix and smooth muscle of the lung. By reducing inflammation in the lungs, GHK-Cu prevents fibrotic remodeling from taking place and improves collagen deposition. Similar benefit of GHK-Cu in protecting lungs was found in mouse models of acute respiratory distress syndrome (ARDS), an inflammatory lung condition that can develop rapidly and be fatal. ARDS is associated with injury, infection, and certain drugs like those used in chemotherapy. Once again, GHK-Cu appeared to mediate its effects through decreased TNF-alpha and IL-6 expression[11].

5. GHK-CU et réduction de la douleur

Dans les modèles de rat, l'administration de GHK-CU a eu un effet dose-dépendante sur le comportement induit par la douleur. Le peptide semble avoir des effets analgésiques qui sont produits à travers des niveaux accrus de l'analgésique naturel L-lysine[12]. Des recherches similaires ont montré que le peptide peut également augmenter les niveaux de L-arginine, un autre acide aminé analgésique[13]. These findings open up new avenues for pain control that do not rely on addictive opiate medications or NSAIDs, which have been found to have negative effects on the heart. GHK-Cu exhibits minimal side effects, low oral and excellent subcutaneous bioavailability in mice. Per kg dosage in mice does not scale to humans. GHK-Cu for sale at
Gourous peptidiquesse limite à la recherche éducative et scientifique uniquement, et non à la consommation humaine. Achetez GHK-CU si vous êtes un chercheur agréé.

Article auteur

La littérature ci-dessus a été étudiée, édité et organisée par le Dr Logan, M.D. Le Dr Logan est titulaire d'un doctorat à partir deCase Western Reserve University School of Medicineet un B.S. en biologie moléculaire.

Auteur de journal scientifique

Loren Pickart, Ph.D.a publié 109 publications et développe des brevets et analysant les effets de GHK sur l'expression des gènes humains de 4 192 gènes. En plus des utilisations potentielles publiées de GHK surpeauInflammation, cancer métastatique et MPOC, il semble avoir des effets bénéfiques sur d'autres systèmes tissulaires tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal et le système mitochondrial. Son autobiographie brève mais détaillée plonge dans les motivations et les antécédents derrière son dédiant à la peau, à l'anti-âge et à une formation à vie.Loren Pickart, Ph.Dest référencé comme l'un des principaux scientifiques impliqués dans la recherche et le développement de GHK-Cu. Ce médecin / scientifique n'est en aucun cas approuvant ou préconise l'achat, la vente ou l'utilisation de ce produit pour quelque raison que ce soit. Il n'y a aucune affiliation ou relation, implicite ou autrement, entre
Gourous peptidiquesEt ce médecin. Le but de citer le médecin est de reconnaître, de reconnaître et de créditer les efforts exhaustifs de recherche et de développement menés par les scientifiques qui étudient ce peptide.Loren Pickart, Ph.D est répertorié dans[1] [3]et[8]sous les citations référencées.

Citations référencées

    L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero, and A. Margolina, “GHK Peptide as a Natural Modulator of Multiple Cellular Pathways in Skin Regeneration,” BioMed Res. Int., vol. 2015, p. 648108, 2015. [BioMed Research International] A. Gruchlik, E. Chodurek, and Z. Dzierzewicz, “Effect of GLY-HIS-LYS and its copper complex on TGF-β secretion in normal human dermal fibroblasts,” Acta Pol. Pharm., vol. 71, no. 6, pp. 954–958, Dec. 2014. [PubMed] L. Pickart and A. Margolina, “Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data,” Int. J. Mol. Sci., vol. 19, no. 7, Jul. 2018. [PubMed] X. Wang et al., “GHK-Cu-liposomes accelerate scald wound healing in mice by promoting cell proliferation and angiogenesis,” Wound Repair Regen. Off. Publ. Wound Heal. Soc. Eur. Tissue Repair Soc., vol. 25, no. 2, pp. 270–278, 2017. [PubMed] M. Kukowska, M. Kukowska-Kaszuba, and K. Dzierzbicka, “In vitro studies of antimicrobial activity of Gly-His-Lys conjugates as potential and promising candidates for therapeutics in skin and tissue infections,” Bioorg. Med. Chem. Lett., vol. 25, no. 3, pp. 542–546, Feb. 2015. [Science Direct] G. D. Mulder et al., “Enhanced healing of ulcers in patients with diabetes by topical treatment with glycyl-l-histidyl-l-lysine copper,” Wound Repair Regen. Off. Publ. Wound Heal. Soc. Eur. Tissue Repair Soc., vol. 2, no. 4, pp. 259–269, Oct. 1994. [PubMed] S. O. Canapp et al., “The effect of topical tripeptide-copper complex on healing of ischemic open wounds,” Vet. Surg. VS, vol. 32, no. 6, pp. 515–523, Dec. 2003. [PubMed] L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero, and A. Margolina, “The Effect of the Human Peptide GHK on Gene Expression Relevant to Nervous System Function and Cognitive Decline,” Brain Sci., vol. 7, no. 2, Feb. 2017. [PubMed] H. Zhang, Y. Wang, and Z. He, “Glycine-Histidine-Lysine (GHK) Alleviates Neuronal Apoptosis Due to Intracerebral Hemorrhage via the miR-339-5p/VEGFA Pathway,” Front. Neurosci., vol. 12, p. 644, 2018. [PubMed] X.-M. Zhou et al., “GHK Peptide Inhibits Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice by Suppressing TGFβ1/Smad-Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition,” Front. Pharmacol., vol. 8, p. 904, 2017. [PubMed] J.-R. Park, H. Lee, S.-I. Kim, and S.-R. Yang, “The tri-peptide GHK-Cu complex ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice,” Oncotarget, vol. 7, no. 36, pp. 58405–58417, Sep. 2016. [PubMed] L. А. Sever’yanova and M. E. Dolgintsev, “Effects of Tripeptide Gly-His-Lys in Pain-Induced Aggressive-Defensive Behavior in Rats,” Bull. Exp. Biol. Med., vol. 164, no. 2, pp. 140–143, Dec. 2017. [Springer] L. А. Sever’yanova and D. V. Plotnikov, “Binding of Glyprolines to L-Arginine Inverts Its Analgesic and Antiagressogenic Effects,” Bull. Exp. Biol. Med., vol. 165, no. 5, pp. 621–624, Sep. 2018. [PubMed]
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